Gaz - puzzle online

KOMÓRKA MACIERZYSTA puzzle online
48KOMÓRKA MACIERZYSTAułożone 40 razy
Ułóż puzzle
Bebebszsz puzzle online ze zdjęcia
16Bebebszszułożone 40 razy
Ułóż puzzle
Sygnalizacja świetlna puzzle online
16Sygnalizacja świetlnaułożone 40 razy
Ułóż puzzle
Valtra T163 puzzle online
54Valtra T163ułożone 39 razy
Ułóż puzzle
SA-22 puzzle online
48SA-22ułożone 39 razy
Ułóż puzzle
Presentatie WZC puzzle online
15Presentatie WZCułożone 39 razy
Ułóż puzzle
mucha salonowa puzzle online
121mucha salonowaułożone 39 razy
Ułóż puzzle
Kirowec puzzle online ze zdjęcia
140Kirowecułożone 39 razy
Ułóż puzzle
telefon retro puzzle online ze zdjęcia
182telefon retroułożone 39 razy
Ułóż puzzle
GPZ Zaspa puzzle online
120GPZ Zaspaułożone 39 razy
Ułóż puzzle
Ryba z frytkami puzzle online ze zdjęcia
144Ryba z frytkamiułożone 39 razy
Ułóż puzzle
lokomotywa puzzle online
63lokomotywaułożone 38 razy
Ułóż puzzle
Dostawa towaru puzzle online
247Dostawa towaruułożone 38 razy
Ułóż puzzle
Maszyny puzzle online ze zdjęcia
48Maszynyułożone 38 razy
Ułóż puzzle
ciężarówka na stacji benzynowej puzzle online ze zdjęcia
28ciężarówka na stacji benzynowejułożone 38 razy
Ułóż puzzle
Wóż straż puzzle online
20Wóż strażułożone 38 razy
Ułóż puzzle
autobus retro puzzle online ze zdjęcia
140autobus retroułożone 38 razy
Ułóż puzzle
maszyny rolnicze puzzle online ze zdjęcia
154maszyny rolniczeułożone 38 razy
Ułóż puzzle
Spokojny czas puzzle online ze zdjęcia
126Spokojny czasułożone 38 razy
Ułóż puzzle
Fioletowy 2 puzzle online ze zdjęcia
154Fioletowy 2ułożone 37 razy
Ułóż puzzle
Scentsy Party. puzzle online
169Scentsy Party.ułożone 37 razy
Ułóż puzzle
szkoła się skończyła puzzle online
169szkoła się skończyłaułożone 37 razy
Ułóż puzzle
qdaszdxc puzzle online
16qdaszdxcułożone 37 razy
Ułóż puzzle
Świętuj Wirginię puzzle online
108Świętuj Wirginięułożone 37 razy
Ułóż puzzle
Wąż puzzle online ze zdjęcia
30Wążułożone 36 razy
Ułóż puzzle
Wóz roboczy puzzle online
35Wóz roboczyułożone 36 razy
Ułóż puzzle
6146b żarówki / 520 TS Kenwood puzzle online
636146b żarówki / 520 TS Kenwoodułożone 36 razy
Ułóż puzzle
Maszyna do pisania w stylu vintage puzzle online
24Maszyna do pisania w stylu vintageułożone 36 razy
Ułóż puzzle
Święto Diwali puzzle online ze zdjęcia
154Święto Diwaliułożone 36 razy
Ułóż puzzle
GIDSKDJDFG2839 puzzle online
91GIDSKDJDFG2839ułożone 36 razy
Ułóż puzzle
Widok z lotu ptaka puzzle online ze zdjęcia
221Widok z lotu ptakaułożone 36 razy
Ułóż puzzle
lokomotywa puzzle online ze zdjęcia
135lokomotywaułożone 36 razy
Ułóż puzzle
2x2 w 7,95 s puzzle online ze zdjęcia
1542x2 w 7,95 sułożone 36 razy
Ułóż puzzle
Puzzle 2 puzzle online
144Puzzle 2ułożone 36 razy
Ułóż puzzle
Centrum Studenckie puzzle online ze zdjęcia
48Centrum Studenckieułożone 35 razy
Ułóż puzzle
Puzzle do tkanki puzzle online ze zdjęcia
49Puzzle do tkankiułożone 35 razy
Ułóż puzzle
Autobus na Filipinach puzzle online ze zdjęcia
176Autobus na Filipinachułożone 35 razy
Ułóż puzzle
mercedes puzzle online ze zdjęcia
140mercedesułożone 35 razy
Ułóż puzzle
Ocalała Franny HVR puzzle online
60Ocalała Franny HVRułożone 35 razy
Ułóż puzzle
Puzzleee puzzle online ze zdjęcia
144Puzzleeeułożone 35 razy
Ułóż puzzle
kuladodaj puzzle online ze zdjęcia
100kuladodajułożone 35 razy
Ułóż puzzle
puszki puzzle online
120puszkiułożone 34 razy
Ułóż puzzle
porcelana puzzle online
168porcelanaułożone 34 razy
Ułóż puzzle
Teeling puzzle online ze zdjęcia
64Teelingułożone 34 razy
Ułóż puzzle
Lotus siedem repliki - strona puzzle online
234Lotus siedem repliki - stronaułożone 34 razy
Ułóż puzzle
Z 5100 Budd SNCF puzzle online ze zdjęcia
126Z 5100 Budd SNCFułożone 34 razy
Ułóż puzzle
Niespodzianka Lokalizacja puzzle online ze zdjęcia
40Niespodzianka Lokalizacjaułożone 34 razy
Ułóż puzzle
sygnalizacja świetlna puzzle online ze zdjęcia
20sygnalizacja świetlnaułożone 34 razy
Ułóż puzzle

Puzzle online Gaz

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.

Termin wprowadzony przez flamandzkiego lekarza Johanna Helmonta w XVII wieku wzorem gr. χάος ‘cháos’.

Cząsteczki gazu przemieszczają się z różną szybkością, a rozkład tych szybkości ma charakter całkowicie statystyczny (rozkład Maxwella). Średnia szybkość poruszania się cząsteczek w gazie jest zależna wyłącznie od ich masy cząsteczkowej i temperatury. Podczas obniżania temperatury gazu maleje średnia szybkość cząsteczek, zaś zwiększanie ciśnienia powoduje zmniejszenie średniej odległości między nimi. Obniżanie temperatury lub zwiększanie ciśnienia prowadzi w końcu do skroplenia lub resublimacji gazu. Zamiana gazu w ciecz lub ciało stałe wynika z faktu, że w pewnym momencie energia oddziaływań międzycząsteczkowych (sił van der Waalsa, wiązań wodorowych itp.) staje się większa od energii kinetycznej cieplnego ruchu cząsteczek.

W fizyce przyjmuje się często prosty model gazu doskonałego, w którym cząsteczki gazu nie przyciągają się i nie mają objętości własnej. Teorie i zależności termodynamiczne wywiedzione z założeń gazu doskonałego sprawdzają się dość dobrze (na ogół) w przypadku niezbyt dużych ciśnień oraz niezbyt niskich temperatur. W innych przypadkach prawa te jednak zawodzą i wtedy stosuje się bardziej złożone modele gazów i tworzy dokładniejsze teorie i zależności (zob. gaz rzeczywisty, równanie van der Waalsa, wirialne równanie stanu).

Interesującą cechą gazu (a ściślej gazu doskonałego) jest to, że objętość przez niego zajmowana (w danej temperaturze i ciśnieniu) jest stała, niezależnie od rodzaju cząsteczek, jakie są w gazie, i zależy wyłącznie od liczby tych cząsteczek. Innymi słowy, jeśli weźmiemy np. 1 litr wodoru i 1 litr tlenu (oba przy tym samym ciśnieniu i temperaturze), to w obu objętościach będzie dokładnie taka sama liczba cząsteczek. Jest to tzw. prawo Avogadra.

Aby jednoznacznie określić stan gazu, poza składem chemicznym (ułamki wagowe lub molowe) i temperaturą należy podać gęstość gazu lub jego ciśnienie. Zamiast gęstości można podać równoważnie objętość molową lub stężenie gazu.

Dla dowolnego gazu:

objętość jednego mola gazu w warunkach normalnych: V = 22,4 dm³

liczność gazu w (liczba moli):

n

=

N

N

a

=

m

M

n={\frac {N}{N_{a}}}={\frac {m}{M}}

stężenie molowe gazu:

C

m

=

n

V

C_{m}={\frac {n}{V}}

objętość molowa gazu:

V

m

=

V

n

V_{m}={\frac {V}{n}}

gdzie: m – masa gazu, V – objętość gazu, N – liczba cząsteczek, NA – liczba Avogadra, M – masa molowa.

Dla gazu doskonałego:

p

=

C

m

R

T

p=C_{m}RT

p

=

ρ

(

R

T

M

)

p=\rho {\begin{pmatrix}{\frac {RT}{M}}\end{pmatrix}}

gdzie: R – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura.